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垃圾減量分類(lèi)方法的量化分析*

2014-03-18 06:50尚春鈺劉力軍朱吉祥余光磊
環(huán)境衛(wèi)生工程 2014年6期
關(guān)鍵詞:回歸系數(shù)垃圾問(wèn)卷

尚春鈺,劉力軍,朱吉祥,余光磊

(大連民族學(xué)院理學(xué)院,遼寧 大連 116600)

1 數(shù)據(jù)收集

生活垃圾樣品的采集、制備和物理成分、物理性質(zhì)的分析方法可參照CJ/T 313—2009生活垃圾采樣和分析方法,垃圾分類(lèi)數(shù)據(jù)來(lái)自垃圾分揀中心[1],數(shù)據(jù)收集格式如表1所示。

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通過(guò)查找相關(guān)文獻(xiàn),本研究將激勵(lì)措施[2]分為5項(xiàng),并將這5項(xiàng)激勵(lì)措施對(duì)減量分類(lèi)效果進(jìn)行打分(見(jiàn)表2),對(duì)主觀(guān)指標(biāo)分值量化,可采取1~9分賦值法。即設(shè)計(jì)問(wèn)卷時(shí),對(duì)題目采用諸如影響效果最強(qiáng)、影響效果較強(qiáng)、影響效果一般、影響效果較弱、影響效果最弱之類(lèi)答項(xiàng)并按序排列,分別給予1~9分的分值,即影響效果最強(qiáng)為9分,影響效果較強(qiáng)為8分,依此類(lèi)推,影響效果最弱為1分。運(yùn)用 SPSS主成分分析法[3]將這5項(xiàng)激勵(lì)措施以及減量分類(lèi)效果的指標(biāo)分別進(jìn)行降維。

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隨機(jī)發(fā)放問(wèn)卷200份,回收問(wèn)卷193份,有效問(wèn)卷186份。對(duì)所獲問(wèn)卷整理后,運(yùn)用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件分別進(jìn)行了相關(guān)分析、因子分析和回歸分析。

2 數(shù)據(jù)分析及結(jié)果

2.1 Pearson相關(guān)分析

相關(guān)系數(shù)的計(jì)算介紹:n個(gè)樣本的2個(gè)指標(biāo)xik和xil之間的相關(guān)系數(shù)定義為:

Pearson相關(guān)系數(shù)的r絕對(duì)值越大,相關(guān)性越強(qiáng),相關(guān)系數(shù)越接近于1或-1,相關(guān)度越強(qiáng),相關(guān)系數(shù)越接近于0,相關(guān)度越弱。通常情況下以r的絕對(duì)值取值范圍判斷變量的相關(guān)強(qiáng)度,見(jiàn)表3。

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2.2 SPSS回歸分析

以可回收垃圾和其他垃圾的調(diào)查樣本做統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見(jiàn)表4。

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從以上結(jié)果可以看出Pearson相關(guān)性為-0.619(可以認(rèn)為是兩者的相關(guān)系數(shù)為-0.619),屬于負(fù)相關(guān)關(guān)系,同時(shí)顯著性(雙側(cè)) 結(jié)果為 0.000,由于0.000<0.01,所以具備顯著性,得出:可回收垃圾和其他垃圾具備相關(guān)性。由此得到各類(lèi)垃圾Pearson相關(guān)系數(shù),如表5所示。

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經(jīng)上述分析可知對(duì)于陽(yáng)光花園:可回收垃圾與廚余垃圾呈極弱負(fù)相關(guān),與有害垃圾呈弱相關(guān),與其他垃圾呈負(fù)強(qiáng)相關(guān);廚余垃圾與有害垃圾呈極弱相關(guān),與其他垃圾呈負(fù)弱相關(guān);有害垃圾與其他垃圾呈負(fù)弱相關(guān)。

既然具備相關(guān)性,那么需要建立回歸分析,并且構(gòu)建一元線(xiàn)性方程,結(jié)果如表6~7、圖1所示。

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圖1 回歸標(biāo)準(zhǔn)化殘差的標(biāo)準(zhǔn)P-P圖(因變量:可回收物)

結(jié)果分析:①?gòu)谋?的檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,F(xiàn)的統(tǒng)計(jì)量為36.683,P值顯示為0.000,拒絕模型整體不顯著的假設(shè),證明模型整體是顯著的。②從表6可以看出回歸系數(shù)、回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差、回歸系數(shù)的T顯著檢驗(yàn)等,回歸系數(shù)常量為907.792,但是Sig為0.058,常數(shù)項(xiàng)不顯著,回歸系數(shù)為-0.619,相對(duì)的Sig為0.000,具備顯著性。

所以一元線(xiàn)性方程為:可回收物=907.792-0.619×其他垃圾。

接著再次利用SPSS回歸-線(xiàn)性分析的方式來(lái)分析:有害垃圾和其他垃圾情況是否具備相關(guān)性,結(jié)果如表8和圖2所示。

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圖2 回歸標(biāo)準(zhǔn)化殘差的標(biāo)準(zhǔn)P-P圖(因變量:有害垃圾)

其一元線(xiàn)性方程為:有害垃圾=6.239-0.335×其他垃圾。

2.3 各項(xiàng)激勵(lì)措施與減量分類(lèi)效果的相關(guān)性

綜合網(wǎng)上查找的數(shù)據(jù),將激勵(lì)措施分為以下方面:①對(duì)參與垃圾分類(lèi)的家庭免費(fèi)提供四色垃圾分類(lèi)收集袋;②對(duì)開(kāi)展垃圾分類(lèi)工作突出的居民戶(hù)在垃圾袋裝服務(wù)費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等收取上予以減免;③對(duì)積極參與垃圾分類(lèi)工作的居民代表及其他志愿者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);④對(duì)積極主動(dòng)配合試點(diǎn)工作的社區(qū)加大政府投入,優(yōu)先配置先進(jìn)作業(yè)設(shè)備,更換先進(jìn)設(shè)施,創(chuàng)造潔凈優(yōu)美的社區(qū)環(huán)境;⑤建立家庭環(huán)保積分卡,達(dá)到一定積分的家庭可換購(gòu)景點(diǎn)門(mén)票和其他生活必需品。

運(yùn)用SPSS18.0主成分分析的方法,將這5項(xiàng)激勵(lì)措施以及減量分類(lèi)效果的指標(biāo)分別進(jìn)行降維,因子分析結(jié)果見(jiàn)表9。

表9 前2個(gè)主成分分析結(jié)果

在5項(xiàng)激勵(lì)措施中,將物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和垃圾分類(lèi)收集袋歸為一類(lèi),減免處理費(fèi)和環(huán)保積分卡歸為一類(lèi)。

運(yùn)用SPSS18.0得到減量分類(lèi)效果5項(xiàng)指標(biāo)的因子得分,做出散點(diǎn)圖,見(jiàn)圖3~4。

圖3 貢獻(xiàn)度因子分析

圖4 相關(guān)性因子分析

得出如下結(jié)論:①物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和垃圾分類(lèi)收集袋措施對(duì)垃圾回收率的影響較大;②減免處理費(fèi)和環(huán)保積分卡措施對(duì)垃圾分類(lèi)情況影響較大;③更換先進(jìn)設(shè)施措施對(duì)收集情況和垃圾數(shù)量的影響較大。

3 結(jié)論

減量分類(lèi)收集是徹底實(shí)現(xiàn)垃圾減量化的關(guān)鍵,運(yùn)用主成分分析法最大程度地提取了影響城市生活垃圾減量分類(lèi)各個(gè)因素的有效信息,用綜合因子代替原有的眾多影響因素實(shí)現(xiàn)了對(duì)高維變量的降維處理,建立可回收垃圾和其他垃圾的線(xiàn)性回歸模型,建立了垃圾減量分類(lèi)效果和減量激勵(lì)措施的統(tǒng)計(jì)相關(guān)性,物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和垃圾分類(lèi)收集袋措施可以有效提高垃圾的回收率,通過(guò)減免處理費(fèi)和環(huán)保積分卡措施可以提高垃圾分類(lèi)效果,更換先進(jìn)設(shè)施措施可以有效減少垃圾數(shù)量。

[1]何德文,金艷,柴立元,等.國(guó)內(nèi)大中城市生活垃圾產(chǎn)生量與成分的影響因素分析[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2005,13(4):7-10.

[2]范通達(dá).基于主成分分析的生活垃圾產(chǎn)生量模型研究[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2009,17(2):41-43.

[3]張蕾,席北斗,王京剛,等.系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法在城市生活垃圾產(chǎn)生系統(tǒng)的應(yīng)用[J].環(huán)境科學(xué)研究,2007(5):72-78.

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